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      2026届福建省福州市格致中学高三下第一次测试数学试题含解析

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      • 2026-05-12 07:35:39
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      2026届福建省福州市格致中学高三下第一次测试数学试题含解析

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      这是一份2026届福建省福州市格致中学高三下第一次测试数学试题含解析,共21页。试卷主要包含了复数的虚部为,已知为锐角,且,则等于等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1.若不相等的非零实数,,成等差数列,且,,成等比数列,则( )
      A.B.C.2D.
      2.已知直线过圆的圆心,则的最小值为( )
      A.1B.2C.3D.4
      3.已知复数是正实数,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      4.复数的虚部为( )
      A.B.C.2D.
      5.已知为锐角,且,则等于( )
      A.B.C.D.
      6.已知三棱锥且平面,其外接球体积为( )
      A.B.C.D.
      7.已知双曲线的一条渐近线经过圆的圆心,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.2
      8.设分别为双曲线的左、右焦点,过点作圆的切线,与双曲线的左、右两支分别交于点,若,则双曲线渐近线的斜率为( )
      A.B.C.D.
      9.某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30],样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )
      A.56B.60C.140D.120
      10.点在所在的平面内,,,,,且,则( )
      A.B.C.D.
      11.《九章算术》中记载,堑堵是底面为直角三角形的直三棱柱,阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图,在堑堵中,,,当阳马体积的最大值为时,堑堵的外接球的体积为( )
      A.B.C.D.
      12.已知,则的大小关系为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若x,y均为正数,且,则的最小值为________.
      14.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,如图是过且垂直于长轴的弦,则的内切圆方程是________.
      15.三个小朋友之间送礼物,约定每人送出一份礼物给另外两人中的一人(送给两个人的可能性相同),则三人都收到礼物的概率为______.
      16.已知,,,,则______.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17.(12分)已知数列满足(),数列的前项和,(),且,.
      (1)求数列的通项公式:
      (2)求数列的通项公式.
      (3)设,记是数列的前项和,求正整数,使得对于任意的均有.
      18.(12分)如图,在三棱柱中,是边长为2的菱形,且,是矩形,,且平面平面,点在线段上移动(不与重合),是的中点.
      (1)当四面体的外接球的表面积为时,证明:.平面
      (2)当四面体的体积最大时,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      19.(12分)已知椭圆:的四个顶点围成的四边形的面积为,原点到直线的距离为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)已知定点,是否存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点?若存在,求出的方程:若不存在,请说明理由.
      20.(12分)选修4­4:坐标系与参数方程
      在平面直角坐标系xOy中,已知曲线C的参数方程为(α为参数).以直角坐标系原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为,点P为曲线C上的动点,求点P到直线l距离的最大值.
      21.(12分)已知三棱柱中,,是的中点,,.
      (1)求证:;
      (2)若侧面为正方形,求直线与平面所成角的正弦值.
      22.(10分)已知函数,为的导数,函数在处取得最小值.
      (1)求证:;
      (2)若时,恒成立,求的取值范围.
      参考答案
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、A
      【解析】
      由题意,可得,,消去得,可得,继而得到,代入即得解
      【详解】
      由,,成等差数列,
      所以,又,,成等比数列,
      所以,消去得,
      所以,解得或,
      因为,,是不相等的非零实数,
      所以,此时,
      所以.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查了等差等比数列的综合应用,考查了学生概念理解,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      2、D
      【解析】
      圆心坐标为,代入直线方程,再由乘1法和基本不等式,展开计算即可得到所求最小值.
      【详解】
      圆的圆心为,
      由题意可得,即,,,
      则,当且仅当且即时取等号,
      故选:.
      【点睛】
      本题考查最值的求法,注意运用乘1法和基本不等式,注意满足的条件:一正二定三等,同时考查直线与圆的关系,考查运算能力,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      将复数化成标准形式,由题意可得实部大于零,虚部等于零,即可得到答案.
      【详解】
      因为为正实数,
      所以且,解得.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查复数的基本定义,属基础题.
      4、D
      【解析】
      根据复数的除法运算,化简出,即可得出虚部.
      【详解】
      解:=,
      故虚部为-2.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查复数的除法运算和复数的概念.
      5、C
      【解析】
      由可得,再利用计算即可.
      【详解】
      因为,,所以,
      所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查二倍角公式的应用,考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力,属于基础题.
      6、A
      【解析】
      由,平面,可将三棱锥还原成长方体,则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而求解.
      【详解】
      由题,因为,所以,
      设,则由,可得,解得,
      可将三棱锥还原成如图所示的长方体,
      则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,设外接球的半径为,则,所以,
      所以外接球的体积.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查三棱锥的外接球体积,考查空间想象能力.
      7、B
      【解析】
      求出圆心,代入渐近线方程,找到的关系,即可求解.
      【详解】
      解:,
      一条渐近线

      故选:B
      【点睛】
      利用的关系求双曲线的离心率,是基础题.
      8、C
      【解析】
      如图所示:切点为,连接,作轴于,计算,,,,根据勾股定理计算得到答案.
      【详解】
      如图所示:切点为,连接,作轴于,
      ,故,
      在中,,故,故,,
      根据勾股定理:,解得.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了双曲线的渐近线斜率,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      9、C
      【解析】
      试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.
      考点:频率分布直方图及其应用.
      10、D
      【解析】
      确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案.
      【详解】
      由可知,点为外心,
      则,,又,
      所以①
      因为,②
      联立方程①②可得,,,因为,
      所以,即.
      故选:
      【点睛】
      本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力.
      11、B
      【解析】
      利用均值不等式可得,即可求得,进而求得外接球的半径,即可求解.
      【详解】
      由题意易得平面,
      所以,
      当且仅当时等号成立,
      又阳马体积的最大值为,
      所以,
      所以堑堵的外接球的半径,
      所以外接球的体积,
      故选:B
      【点睛】
      本题以中国传统文化为背景,考查四棱锥的体积、直三棱柱的外接球的体积、基本不等式的应用,体现了数学运算、直观想象等核心素养.
      12、A
      【解析】
      根据指数函数的单调性,可得,再利用对数函数的单调性,将与对比,即可求出结论.
      【详解】
      由题知,
      ,则.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查利用函数性质比较大小,注意与特殊数的对比,属于基础题..
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、4
      【解析】
      由基本不等式可得,则,即可解得.
      【详解】
      方法一:,当且仅当时取等.
      方法二:因为,所以,
      所以,当且仅当时取等.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查基本不等式在求最小值中的应用,考查学生对基本不等式的灵活使用,难度较易.
      14、
      【解析】
      利用公式计算出,其中为的周长,为内切圆半径,再利用圆心到直线AB的距离等于半径可得到圆心坐标.
      【详解】
      由已知,,,,设内切圆的圆心为,半径为,则
      ,故有,
      解得,由,或(舍),所以的内切圆方程为
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查椭圆中三角形内切圆的方程问题,涉及到椭圆焦点三角形、椭圆的定义等知识,考查学生的运算能力,是一道中档题.
      15、
      【解析】
      基本事件总数,三人都收到礼物包含的基本事件个数.由此能求出三人都收到礼物的概率.
      【详解】
      三个小朋友之间准备送礼物,
      约定每人只能送出一份礼物给另外两人中的一人(送给两个人的可能性相同),
      基本事件总数,
      三人都收到礼物包含的基本事件个数.
      则三人都收到礼物的概率.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查古典概型概率的求法,考查运算求解能力,属于基础题.
      16、
      【解析】
      由已知利用同角三角函数的基本关系式可求得,的值,由两角差的正弦公式即可计算得的值.
      【详解】
      ,,,,
      ,,


      .
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了同角三角函数的基本关系、两角差的正弦公式,需熟记公式,属于基础题.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17、(1)().(2),.(3)
      【解析】
      (1)依题意先求出,然后根据 ,求出的通项公式为,再检验的情况即可;
      (2)由递推公式,得, 结合数列性质可得数列相邻项之间的关系,从而可求出结果;
      (3)通过(1)、(2)可得,所以,,,,.记,利用函数单调性可求的范围,从而列不等式可解.
      【详解】
      解:(1)因为数列满足()
      ①;
      ②当时,.
      检验当时, 成立.
      所以,数列的通项公式为().
      (2)由,得, ①
      所以,. ②
      由①②,得,,
      即,, ③
      所以,,. ④
      由③④,得,,
      因为,所以,上式同除以,得
      ,,
      即,
      所以,数列时首项为1,公差为1的等差数列,
      故,.
      (3)因为.
      所以,,,,.
      记,
      当时,.
      所以,当时,数列为单调递减,当时,.
      从而,当时,.
      因此,.
      所以,对任意的,.
      综上,.
      【点睛】
      本题考在数列通项公式的求法、等差数列的定义及通项公式、数列的单调性,考查考生的逻辑思维能力、运算求解能力以及化归与转化思想、分类讨论思想.
      18、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)由题意,先求得为的中点,再证明平面平面,进而可得结论;
      (2)由题意,当点位于点时,四面体的体积最大,再建立空间直角坐标系,利用空间向量运算即可.
      【详解】
      (1)证明:当四面体的外接球的表面积为时.
      则其外接球的半径为.
      因为时边长为2的菱形,是矩形.
      ,且平面平面.
      则,.
      则为四面体外接球的直径.
      所以,即.
      由题意,,,所以.
      因为,所以为的中点.
      记的中点为,连接,.
      则,,,所以平面平面.
      因为平面,所以平面.
      (2)由题意,平面,则三棱锥的高不变.
      当四面体的体积最大时,的面积最大.
      所以当点位于点时,四面体的体积最大.
      以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.
      则,,,,.
      所以,,,.
      设平面的法向量为.

      令,得.
      设平面的一个法向量为.

      令,得.
      设平面与平面所成锐二面角是,则.
      所以当四面体的体积最大时,平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查平面与平面的平行、线面平行,考查平面与平面所成锐二面角的余弦值,正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定,利用好空间向量是关键,属于基础题.
      19、(1);(2)存在,且方程为或.
      【解析】
      (1)依题意列出关于a,b,c的方程组,求得a,b,进而可得到椭圆方程;(2)联立直线和椭圆得到,要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,结合韦达定理可得到参数值.
      【详解】
      (1)直线的一般方程为.
      依题意,解得,故椭圆的方程式为.
      (2)假若存在这样的直线,
      当斜率不存在时,以为直径的圆显然不经过椭圆的左顶点,
      所以可设直线的斜率为,则直线的方程为.
      由,得.
      由,得.
      记,的坐标分别为,,
      则,,
      而 .
      要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,
      即 ,
      所以 ,
      整理解得或,
      所以存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点,直线的方程为或.
      【点睛】
      本题主要考查直线与圆锥曲线位置关系,所使用方法为韦达定理法:因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用.
      20、(1),(2)
      【解析】
      试题分析:利用将极坐标方程化为直角坐标方程:化简为ρcsθ+ρsinθ=1,即为x+y=1.再利用点到直线距离公式得:设点P的坐标为(2csα,sinα),得P到直线l的距离
      试题解析:解:化简为ρcsθ+ρsinθ=1,
      则直线l的直角坐标方程为x+y=1.
      设点P的坐标为(2csα,sinα),得P到直线l的距离,
      dmax=.
      考点:极坐标方程化为直角坐标方程,点到直线距离公式
      21、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)取的中点,连接,,证明平面得出,再得出;
      (2)建立空间坐标系,求出平面的法向量,计算,即可得出答案.
      【详解】
      (1)证明:取的中点,连接,,
      ,,,

      ,故,
      又,,平面,
      平面,

      ,分别是,的中点,,

      (2)解:四边形是正方形,,
      又,,平面,
      平面,
      在平面内作直线的垂线,以为原点,以,,为所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系,
      则,0,,,1,,,2,,,0,,
      ,1,,,2,,,1,,
      设平面的法向量为,,,则,即,
      令可得:,,,
      ,.
      直线与平面所成角的正弦值为,.
      【点睛】
      本题主要考查了线面垂直的判定与性质,考查空间向量与空间角的计算,属于中档题.
      22、(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)对求导,令,求导研究单调性,分析可得存在使得,即,即得证;
      (2)分,两种情况讨论,当时,转化利用均值不等式即得证;当,有两个不同的零点,,分析可得的最小值为,分,讨论即得解.
      【详解】
      (1)由题意,
      令,则,知为的增函数,
      因为,,
      所以,存在使得,即.
      所以,当时,为减函数,
      当时,为增函数,
      故当时,取得最小值,也就是取得最小值.
      故,于是有,即,
      所以有,证毕.
      (2)由(1)知,的最小值为,
      ①当,即时,为的增函数,
      所以,

      由(1)中,得,即.
      故满足题意.
      ②当,即时,有两个不同的零点,,
      且,即,
      若时,为减函数,(*)
      若时,为增函数,
      所以的最小值为.
      注意到时,,且此时,
      (ⅰ)当时,,
      所以,即,


      而,所以,即.
      由于在下,恒有,所以.
      (ⅱ)当时,,
      所以,
      所以由(*)知时,为减函数,
      所以,不满足时,恒成立,故舍去.
      故满足条件.
      综上所述:的取值范围是.
      【点睛】
      本题考查了函数与导数综合,考查了利用导数研究函数的最值和不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,分类讨论,数学运算能力,属于较难题.

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